大学计算机基础超详细知识点高手总结Word格式文档下载.docx

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A.运算速度快运算速度用MIPS(百万条指令每秒)来衡量,是计算机性能的指标之一

B.计算精度高应用于数值计算

C.具有逻辑判断能力信息检索、图形识别

D.记忆性强

E.可靠性高、通用性强应用于数据处理、工业控制、辅助设计(CAD)、辅助制造(CAM)办公自动化。

应用领域:

1)数值计算(主要是科学研究等数学计算问题)

2)数据及事务处理(非科技方面的数据管理和计算处理)

3)自动控制与人工智能(多用于航空航天领域)

4)计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助教学(CAI)

5)通信与网络

4.计算机发展趋势:

巨型化、微型化、网络化、智能化

1、光计算机2、生物计算机3、量子计算机

5.常用的数制

进位制

进位规则

基数

所用的数码

位权

表示符号

二进制

逢二进一

R=2

O,1

2i

B(Binary)

八进制

逢八进一

R=8

0,1,…,7

8i

O(Octal)

十进制

逢十进一

R=10

0,1,…,9

10i

D(Decimal)

十六进制

逢十六进一

R=16

0,1…,9,A,.F

16i

H(Hexadecimal)

基数:

R进制的基数=R

位权:

在数制中,各位数字所表示值的大小不仅与该数字本身的大小有关,还与该数字所在的位置有关,我们称这关系为数的位权。

一个与数字位置有关的常数,位权=Rn

6.数据、信息和信息编码的概念

数据不仅指数字、字母、文字和其他特殊字符。

而且还包括图形、图像、动画、影像、声音等多媒体数据。

信息是人们按照预先的目的,通过从各种不同的渠道、不同的角度观察记录反映客观事物状态和特征的某种概念或经过加工后的数据。

信息强调的是对人有用的数据,这些数据将可能影响到人们的行为与决策。

数据是客观存在的事实、概念等,是一种可供加工的特殊表达形式。

信息编码的基本元素是0和1两个数码,称为二进制。

7.计算机仍采用二进制位数表示信息的原因:

1)物理上容易实现2)运算规则简单3)可靠性高4)易于实现逻辑运算和逻辑判断

8.二进制和其它进制的转换

十进制转二进制:

整数部分除以2取余,直至商为0;

小数部分乘以2取整,直至小数部分为0或达到所需精度为止。

十进制转八进制:

方法同上。

整数部分除以8,小数部分乘以8。

十进制转十六进制:

整数部分除以16,小数部分乘以16。

9.计算机中的数据单位

位(bit):

计算机存储数据的最小单元(0、1)

字节(Byte):

处理数据的基本单位(8bit/Byte)

常用的字节计数单位:

1KB=1024Byte(210B)1MB=1024KB(220B)

1GB=1024MB(230B)1TB=1024GB(240B)

字长:

CPU一次处理数据的二进制位数。

10.信息表示与编码

所谓编码,就是利用数字串来标识所处理对象的不同个体。

在数学中,数值是用“+”和“-”表示正数和负数的,而在计算机中只有0和1,所以正负号也用0和1表示,即数值符号数字化。

“模”是指一个系统所能表示的数据个数。

按模运算是指运算结果超过模时,模(或模的整数倍)将溢出而只剩下余数。

假设M为模,若数a,b满足a+b=M,则称a,b互为补数。

在有模运算中,减去一个数等于加上这个数对模的补数。

原码用0表示正号1表示负号例如:

(+45)10的原码为(00101101)2,(-45)的原码为(10101101)2

反码对于正数,其反码与其原码相同;

对于负数,用相应正数的原码各位取反来表示,包括将符号位取反。

补码正数的补码与原码和反码相同;

负数的补码为该负数的反码末位加1.

11.实数的表示

定点数:

小数点位置固定的数称为定点数。

浮点数:

小数点位置不固定的数称为浮点数

✓BCD码即用二进制位表示十进制,最常见的是842BCD码采用四位二进制表示一位十进制。

✓ASCII码采用7位二进制表示一个字符,一个字节占8位二进制,一个ASSII码占最低7位,最高位通常定位0.可以有27中状态,即128种状态。

✓汉字编码输入码

a)输入码

b)国标码和区位码:

每个汉字占两个字节的编码,且每个字节最高位均为0。

所有汉字分94个区,每个区94个汉字。

由此构成区位码。

而区位码的区码和位码各加32就得到国标码。

c)机码

d)字型码:

汉字存储在计算机采用机码,但输出时必须转换成字形码,再根据字形码输出汉字。

字形码又称汉字字模,用于在显示器或打印机上输出各种文字和符号。

点阵汉字:

每一个汉字以点阵形式存储,有点的地方为“1”,空白的地方为“0”。

有16×

16、24×

24、48×

48点阵等。

点阵越大,字形分辨率越好,字形也越美观,但汉字存储的字节数就多,字库也就越庞大。

第二章计算机系统

1.计算机系统的构成

一个完整的计算机系统是由硬件和软件组成。

硬件是由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五部分组成。

其中:

中央处理器(简称CPU)=运算器+控制器

主机=中央处理器+主存储器

软件是指各类程序和数据,计算机软件包括计算机本身运行所需要的系统软件和用户完成任务所需要的应用软件。

2.·

诺依曼型计算机的结构

·

诺依曼型计算机是将程序和数据事先存放在外存储器中,在执行时将程序和数据先从外存装入存中,然后使计算机在工作时自动地从存中取出指令并加以执行,这就是存储程序概念的基本原理。

诺依曼计算机体系结构的主要特点是:

(1)采用二进制形式表示程序和数据。

(2)计算机硬件是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成。

(3)程序和数据以二进制形式存放在存储器中。

(4)控制器根据存放在存储器中的指令(程序)工作。

3.中央处理器CPU

CPU:

运算器部件、寄存器部件和控制器部件。

CPU从存储器取出指令,放入CPU部的指令寄存器,并对指令译码。

它把指令分解成一系列的微操作,然后发出各种控制命令,执行微操作系列,从而完成一条指令的执行。

CPU的主要性能指标:

(1)主频/外频(主频=外频×

倍频,即CPU工作频率)

(2)数据总线宽度(即字长,指CPU传输数据的位数)

(3)地址总线宽度(决定了CPU可访问的地址空间)

(4)工作电压(低电压可减少CPU过热,降低功耗)

(5)高速缓存Cache(加速CPU与其它设备间数据交换)

(6)运算速度(CPU每秒能处理的指令数)

运算器

运算器是完成算术和逻辑运算的部件,又称算术和逻辑运算单元。

计算机所完成的全部运算都是在运算器中进行的。

运算器的核心部件是:

(1)运算逻辑部件

(2)寄存器部件

控制器

控制器负责从存储器中取出指令,并对指令进行译码,并根据指令译码的结果,按指令先后顺序,负责向其它各部件发出控制信号,保证各部件协调一致地完成各种操作。

控制器主要由以下部件组成:

①程序计数器。

存放下一条将要执行的指令在存中的地址;

②指令寄存器。

保存现在正在执行的指令;

③指令译码器。

用来识别指令的功能,分析指令的操作要求;

④时序部件。

产生计算机工作中所需的各种定时控制信号,对各种微操作控制信号进行定时控制。

以协调各部件的工作顺序;

⑤微操作控制电路。

一条指令的执行可以分解为一系列不可再分的微操作命令信号,即微命令,以指挥整个计算机有条不紊地工作。

4.主板

主板是电脑中各种设备的连接载体。

它提供CPU、各种接口卡、存条和硬盘、软驱、光驱的插槽,其它的外部设备也会通过主板上的I/O接口连接到计算机上。

早期的PC机主板是将快速的CPU、中速的存、慢速的外设都连接在一条总线上,使系统的总体性能得不到优化。

5.主存储器

主存储器,简称主存,也叫存储器(简称存),由半导体材料构成。

存分为只读存储器和随机读写存储器。

只读存储器ROM

•特点:

存储的信息只能读出,不能随机改写或存入,断电后信息不会丢失,可靠性高。

•ROM分类

(1)掩膜式ROM(MaskROM)

(2)可编程PROM(ProgrammableROM)

(3)可擦除EPROM(ErasablePROM)

(4)电可擦EEPROM(ElectricallyEPROM)

(5)快擦写ROM(FlashROM)

随机存储器RAM

特点:

用于存放原始数据、中间结果、最终结果。

开机前是空的,断电后数据消失。

RAM分类:

SRAM:

静态RAM。

不需要充电来保持数据完整性,成本高且集成低,一般做高速缓冲存储器。

(2)DRAM:

动态RAM。

需要定时充电来保持数据的完整性,通常所说的“存”主要由它构成。

一般指以下两种类型:

①SDRAM---同步动态存储器

②DDR---双倍速率存

(DDR2---四倍速率存\DDR3)

Cache(高速缓存)

Cache是一种高速缓冲存储器,是为了解决CPU与主存之间速度不匹配而采用的一种重要技术。

其中片Cache是集成在CPU芯片中,片外Cache是安插在主板上。

高速缓冲存储器的存取速度比主存要快一个数量级,大体与CPU的处理速度相当。

多级缓存

最早的CPU缓存容量很低。

当集成在CPU核中的缓存已不能满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存的容量时,出现了集成在与CPU同一块主板上的缓存,此时把CPU核集成的缓存称为一级缓存,而外部的称为二级缓存。

现在多数CPU部也有二级缓存,于是二级缓存又可分为部二级缓存和外部二级缓存。

较高端的CPU中还会带有三级缓存。

6.总线

总线:

是一组连接各个部件的公共通信线路,是计算机部传输指令、数据和各种控制信息的高速通道,是计算机硬件的一个重要组成部分。

①地址总线。

传输的是地址信号,一般是单向传输。

当CPU需要访问某个外设时,它向地址总线发出相应外设的地址信号,以选择某个外设。

②数据总线。

传输的是数据,一般是双向传输。

CPU进行“读”时,数据由外设流向CPU,当CPU进行“写”时,数据由CPU流向外设。

③控制总线。

有的是CPU向存或外部设备发出的信号;

有的是存或外部设备向CPU发出的信号。

对每条控制线而言信号是单向传送,但

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